无线远传复式水表的制作方法

文档序号:5851026阅读:305来源:国知局
专利名称:无线远传复式水表的制作方法
技术领域
本实用新型涉及一种计量水表,特别是一种无线远传复式水表。
背景技术
在大口径自来水管网中,由于大口径水表测量范围较窄,当用水流量较小时,水表 经常发生不计量现象,难以实现计量准确。为改善上述现象,目前国内外很多厂家开始研制 并生产大口径复式水表,即由主表和副表组成,主表通过的流量大,副表通过的流量小,副 表可以计量小流量,当流量大时,通过流量转换阀,大部分水量由主表流过,当流量小时,主 表无水量通过,全部由副表通过并计量。这样可达到大小流量都能实现计量准确的目的,以 解决漏计的问题。 由于复式水表采用的主副表两个计数器,给工作人员现场抄表累加计算到来很大 不便,同时现有的远传技术,只能将主副表的两个计数器的用水量分别传输,而且传输数据 不能直接远距离传输到管理中心,仍需通过人工或自动抄表技术作为二传手,再传至管理 中心,既浪费人力,又消耗过多设备。

发明内容本实用新型的目的在于提供一种无线远传复式水表,可实时监测复式水表的工作 情况,计量准确,并有故障报警功能。 为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是提供一种无限远传复式水表,该
复式水表表体包括有主水表和副水表,其中在所述主水表和副水表上分别设有主水表流
量传感器和副水表流量传感器,所述水表流量传感器和副水表流量传感器分别与设在该复
式水表表体外的控制盒电连接,将水表流量传感器和副水表流量传感器采集的水流量信号
传输给控制盒,所述控制盒内设有相互电连接的控制器、液晶显示器、通讯单元、电池;所述
控制盒通过通讯单元将接收的水流量信号远传至计算机上。 本实用新型优越性为 1、可在现行安装并在使用的复式水表上安装流量传感器和控制盒,很方便的使现 有的水表升级改造。安装简单快捷,即接即通。 2、远传系统采用无线传输方式,节约了有线方式的布线和施工带来的成本提高和 工期延长。 3、采用GPRS通讯手段,使通讯更可靠,并不受距离限制。 4、本实用新型采用一体化结构设计,控制器、通讯单元、液晶显示器、电池都装于 同一个全密封的控制盒内,外壳用聚砜特种塑料制造,不受环境、气候影响,防水、防潮、防 干扰、抗高低温。 5、由于水表数据按需要定时直接远传至管理中心的计算机上,确保数据传递可 靠、及时,取消了人工抄表或自动抄表的工作和设备。
图1为本实用新型的结构示意图; 图2为本实用新型的流量传感器安装图; 图3为本实用新型电路原理图; 图4为本实用新型的电路框图。 图中 1、副水表 2、水表表体 4、主水表 5、主水表流量传感器 7、主水表流量传感器导线 8、控制盒 10、控制器 11、通讯单元 13、计算机 14、磁针 16、中罩 17、流量信号采集电路 19、存贮电路 20、微处理器 22、水表流量传感器电路
3、副水表流量传感器
6、副水表流量传感器导线
9、液晶显示器
12、电池
15、水表表玻璃
18、时钟电路
21、电源控制电路
具体实施方式结合附图及实施例对本实用新型的无线远传复式水表结构加以说明。 本实用新型的无线远传复式水表结构是,该复式水表表体2包括有主水表4和副
水表l,在所述主水表4和副水表1上分别设有主水表流量传感器5和副水表流量传感器
3,所述主水表流量传感器5和副水表流量传感器3分别与设在该复式水表表体2外的控制
盒8电连接,将主水表流量传感器5和副水表流量传感器3采集的水流量信号传输给控制
盒8,所述控制盒8内设有相互电连接的控制器10、液晶显示器9、通讯单元11、电池12 ;所
述控制盒8通过通讯单元11将接收的水流量信号远传至计算机13上。 所述控制器10包括有相互电连接的微处理器20、流量信号采集电17、时钟电路
18、存贮电路19和电源控制电路21。 所述通讯单元是GPRS模块内置的TCP/IP协议。所述电池是自备锂电池作为电源。 如图1所示,本实用新型的无线远传复式水表的副水表流量传感器3安装于副表1 上,主水表流量传感器5安装于主表4上,副水表传感器3通过副水表流量传感器导线6与 控制器10相连,主水表流量传感器5通过主水表流量传感器导线7与控制器10相连。液 晶显示器9、控制器10、通讯单元11、电池12装于控制盒8中,液晶显示器9、通讯单元11、 电池12与控制器10连线。该水表用水量通过副水表流量传感器3、主水表流量传感器5将 信号由副水表流量传感器导线6、主水表流量传感器导线7传至控制器IO,经处理后,由液 晶显示器9显示出来,再通过通讯单元11无线远传至管理中心计算机13上。 如图2所示,磁针14按要求分别安装于复式水表的副水表1和主水表4的计数 器XO. 01和XO. 1指针位置上,副水表流量传感器3和主水表流量传感器5装于水表表玻 璃15和中罩16之间,并通过中罩16压紧。对于副表计数器,磁针14装在XO. 01指针位 置上,当水量流过0. lm3时,磁针14转一圈,由于磁针14的磁性,使副水表流量传感器3中 的干簧管吸合一次,并产生一个脉冲信号,由副水表流量传感器导线6传出。对于主表计数 器,磁针装在XO. 1指针位置上,当水量流过lm3时,磁针14转一圈,由于磁针14的磁性,使主水表流量传感器5中的干簧管吸合一次,并产生一个脉冲信号,由导线传出。 如图3、图4所示,控制器10由微处理器20、流量信号采集电路17、时钟电路18、
存贮电路19和电源控制电路21组成。 如图3、图4所示,副水表流量传感器3和主水表流量传感器5分别接流量信号采 集电路17中的P1、P2和P3、P4。主水表、副水表流量传感器产生的脉冲信号经过流量采集 电路线17,在微处理器20管脚上发生一个高低电平的变化,微处理器20采集主水表、副水 表流量传感器的脉冲信号,经过滤波处理计算出水表的总累计量。 如图3、图4所示,传感器电路22,以干簧管K1为例。Kl开路,Pl电压为1. 25V ; Kl短路,Pl点电压2. 5伏。水表流量传感器与控制器连接线断开时,Pl点的电压为2. 5V, 微处理器20通过检测Pl的电压为2. 5V时,可判断水表流量传感器发生断线故障。 如图3、图4所示,流晶显示器9与微处理器20相连,显示总累计量和各类故障信 息。 如图3、图4所示,通讯单元11与微处理器20相连,数据通过通讯单元11以短信 或GPRS的方式上传到管理中心计算机13。 参阅图3、图4所示,时钟电路18与微处理器20相连,控制器10所需的实时时钟。 时钟芯片PFC8563有时钟中断功能,当设置中断的时间到时,时钟芯片PFC8563的第三脚由 高电压变为低电平,微处理器20检测到时钟芯片发生中断时,执行上报功能。 如图3、图4所示,存贮电路19与微处理器20相连,存贮需要保存的参数。微处理 器20是选用TI的低功耗芯片MSP430F449。 如图3、图4所示,电源检测控制电路21,微处理器20控制场效应管
IC5(IRF7404),场效应管IC5控制通讯单元11的电源,起到降低功耗的作用。电源检测控
制电路21中Jl和J7分别接3. 6V电池和6V电池,给控制器10供电。 如图3、图4所示,电源电压VCC经R2和R26分压,降低为微处理器20可采集的电
压范围,通过微处理器20内AD模拟输入接口采集电压,当检测到电压低于设定值时,发生
电池电压欠压报警。
权利要求一种无线远传复式水表,该复式水表表体包括有主水表和副水表,其特征是在所述主水表和副水表上分别设有主水表流量传感器和副水表流量传感器,所述水表流量传感器和副水表流量传感器分别与设在该复式水表表体外的控制盒电连接,将水表流量传感器和副水表流量传感器采集的水流量信号传输给控制盒,所述控制盒内设有相互电连接的控制器、液晶显示器、通讯单元、电池;所述控制盒通过通讯单元将接收的水流量信号远传至计算机上。
2. 根据权利要求1所述的无线远传复式水表,其特征是所述控制器包括有相互电连 接的微处理器、流量信号采集电路、时钟电路、存贮电路和电源控制电路。
3. 根据权利要求l所述的无线远传复式水表,其特征是所述通讯单元是GPRS模块内 置的TCP/IP协议。
4 根据权利要求1所述的无线远传复式水表,其特征是所述电池是自备锂电池作为 电源。
专利摘要本实用新型提供一种无线远传复式水表,该复式水表表体包括有主水表和副水表,在主水表和副水表上分别设有主水表流量传感器和副水表流量传感器,水表流量传感器和副水表流量传感器分别与设在该复式水表表体外的控制盒电连接,将水表流量传感器和副水表流量传感器采集的水流量信号传输给控制盒,控制盒内设有相互电连接的控制器、液晶显示器、通讯单元、电池;控制盒通过通讯单元将接收的水流量信号远传至计算机上。本实用新型的效果是使用该复式水表采用无线传输方式,节约了有线方式的布线和施工带来的成本提高和工期延长,使通讯更可靠,并不受距离限制。确保数据传递可靠、及时,取消了人工抄表或自动抄表的工作和设备。不受环境、气候影响,防水、防潮、防干扰、抗高低温。
文档编号G01R19/165GK201463964SQ200920098290
公开日2010年5月12日 申请日期2009年8月11日 优先权日2009年8月11日
发明者张炳华, 靳建伟 申请人:天津市炳华节能技术有限公司
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